Control Biologico De La Célula Excitable Flashcards

1
Q

Características de las neuronas º

A
  • Tipo celular más sensible a la exitación eléctrica
  • Sistema protegido por la BHE, la obtención de nutrientes es gracias a los astrocitos cuyos pies absorben glucosa directamente de la circulación sanguínea
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Q

La muerte de una neurona resulta en una de dos posibilidades:

A
  • Compensación de función, por neuronas adyacentes para evitar perdida de función
  • Celulas nerviosas no diferenciadas atravesarán procesos de diferenciación para sustituir a la célula que murio
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3
Q

Los astrocitos pueden consumir:

A

Cuerpos cetónicos

Glucosa

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4
Q

Lugar de la neurona donde se transmite el potencial de acción

A

Axón

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5
Q

Contiene el núcleo y resto de organelos de la neurona

A

Soma

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6
Q

Sitio de entrada de información en las neuronas

A

Dendritas

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7
Q

El potencial de acción es:

A

Segmento eléctrico de la comunicación neuronal

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8
Q

La activación de las dendritas depende de:

A

La intensidad del impulso para modificar el potencial de acción en la neurona

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9
Q

El tipo de dendrita, corta, larga, delgada, de hongo, define:

A

Su capacidad para modificar el potencial de acción

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10
Q

El flujo del axon permite:

A

El transporte de todos los elementos que participan en la comunicación y nutrición.

*Es necesariamente bidireccional

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11
Q

Flujo anterogrado

A

Movimiento desde el cuerpo hacia la terminación del axon

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12
Q

Flujo axonal rápido

A

Transporte de vesículas sinópticas hasta la membrana presinaptica

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13
Q

Flujo axonal lento

A
Transporte de enzimas, proteínas del citoesqueleto y ECM
La mielina (anterogrado)
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14
Q

Flujo retrogrado

A

El flujo de sustancias y señales debe regresar al soma para comunicar a la celula la naturaleza de las señales (factores de crecimiento, hormonas, señales de apoptosis)
- permite que la neurona conozca el ambiente en el que se encuentra

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15
Q

El potencial de acción se genera cuando hay un flujo de

A

Iones de Na+ al interior de la membrana celular

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16
Q

Potencial de acción en reposo

A

-70 mV

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17
Q

Potencial de acción en despolarización

A

Cuando el incremento de iones de NA+ al interior de la mamebrana cambia la carga a -40mV - -20mV. El movimiento ionico culmina en la sinapsis química

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18
Q

Potencial de acción en hiperpolarización

A

Cuando la membrana tiene una carga menor (-120mV) al potencial en reposo impidiendo el intercambio de mensajes y liberación de NT

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19
Q

Reposo refractario

A

Corto periodo de tiempo durante la cual la membrana no es excitable, primero es absoluto (PRA) y después parcial (PRP)

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20
Q

En el PRA se puede generar potencial de acción (V/F)

A

Falso

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21
Q

Características de una onda de despolarización

A
  • El potencial de acción no disminuye con la distancia a la que se transmite, ya que se renueva de manera continua en los nodos de ranvier
  • Una vez qué pasa el impulso, la región del axón inmediatamente detrás no será capaz de transmitir otros impulsos durante el PRA
  • Un potencial mas intenso no da lugar a potenciales mayores solo mas frecuentes
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22
Q

Sinapsis electrica

A

Se lleva a cabo en el axón
Se da por la entrada de iones Na, la bomba de sodio potasio
Continua gracias al recubrimiento de la vaina de mielina y los nodos de Ranvier
Lleva la señal hasta el pie sináptico

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23
Q

Sinapsis química

A

Se lleva a cabo en el pie del axón
Se da por los canales de calcio dependientes de voltaje
Las vesículas con NT liberan su contenido por la interacción entre la sinaptobrevina con la SNAP25 y sintaxinas

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24
Q

Una molécula será considerada NT siempre que:

A
  • Sea sintetizada en la neurona
  • Este presente en la terminal presinaptica y sea liberada en cantidades suficientes para ejercer una acción bien definida en la neurona postsináptica
  • Exista un mecanismo especifico para removerla de su sitio de acción
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25
Q

Lista de Neurotransmisores

A
Acetilcolina **
Glicina 
Glutamato y aspartato 
Dopamina 
Adrenalina y noradrenalina
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26
Q

Neurotoxinas que afectan el ciclo exocítico

A

+++

27
Q

Tipo de receptor para epinefrina y norepinefrina

A

Metabotropicos

A1, A2, B

28
Q

¿Que es metabotropico?

A

El mecanismo de acción no tiene que ver con activación de iones, es mas bien por segundos mensajeros

29
Q

Principal efector de receptor A1

A

Fosfolipasa C

30
Q

El receptor A2 tiene efecto sobre

A

Adenina todo ciclasa soluble

31
Q

Receptores de Dopamina

A

Metabotropicos *
D1- D5

*D1 y D5 son

32
Q

Receptores de serotonina

A

Metabotropicos y ionotropicos

33
Q

Receptores de serotonina metabotropicos

A
  • 5HTA-1F (inhibidor de AC)
  • 5HTA-2C (estimulante de PLC)
Estimulantes de AC
5HTA-B
5HT4
5HT6
5HT7
34
Q

Receptores de serotonina ionotropicos

A

5HT3

*Canal ionico

35
Q

Receptores de histamina

A

Metabotropicos

H1, H2, H3, H4

36
Q

Receptores de acetilcolina metabotropicos

A
M1 (regulan PLC)
M2(inhibe AC)
M3 (regulan PLC)
M4(inhiben AC)
M5 (regulan PLC)

*Regula contracción de músculo-esquelético

37
Q

Receptores de acetilcolina ionotropicos

A

Nicotínico

*Aumenta Na y Ca intracelular

38
Q

Receptores de los aminoácidos

A

Glutamato
GABA
Glicina
*Introducen despolarizaciones celulares

39
Q

Receptores ionotropicos de glutamato

A

AMPA (+ Na intracelular y - K)
NMDA(+ Ca intracelular )
Kainato (+ Ca intracelular)

40
Q

Receptores metabotropicos de Glutamato

A
Grupo I () **
Grupo II ()
Grupo III ()
41
Q

Receptores GABA ionotropicos

A

GABA a

*aumenta Cl intracelular

42
Q

Receptores GABA metabotropicos

A

GABAb

*reduce la actividad de AC, AMP, y PKA

43
Q

Receptor de glicina

A

Ionotropico

GLYT1 (+ Cl intracelular)
GLYT2

44
Q

¿Cuáles son las monoaminas?

A

Norepinefrina
Epinefrina
Dopamina

45
Q

La Reserphine…

A

Tiene la capacidad de inhibir transportadores VMAT los cuales hacen que se llenen vesículas de monoaminas

Puede ser utilizado como antipsicótico

46
Q

Los AMPT (Alfa metil para tirosina) sirven para

A

Inhibe la tirosin hydroxilasa

47
Q

Funciones de NRI y SNRI

A

Inhibidor de recaptura de norepinefrina

48
Q

Función de tropolona

A

Ligando utilizado en investigación

Inhibe COMT, por lo que se inhibe la transmisión de monoaminas

49
Q

Inhibidor de MAO

A

MAOI

50
Q

función de Yohimbina

A

Antagonista de un receptor inhibitorio

51
Q

Función de Clonidina

A

Disminuye la transmisión de vesículas con monoaminas
Sirve de tratamiento para px con deficit de atención

-Es un agonista

52
Q

Función de Propanolol

A

Antagonista B adrenergico

  • Fármaco utilizado como antihipertensivo
53
Q

Ligandos de dopamina

A
Reserphina
AMPT
Seleglina
Bromocriptina
Tropolona 
Arpiprazol
Cocaina 
Anfetaminas
54
Q

Función de Seleglina

A

-

55
Q

Función de arpiprazol

A

.

56
Q

Función de la bromocriptina

A

.

57
Q

Función de pramiprexol

A
  • Agonista selectivo del receptor D3
  • Estimula la inhibición
  • Utilizado en terapia enf. Párkinson
58
Q

Función de la cocaina

A

Inhibe la recaptura de dopamina por lo que esta se queda más tiempo en la endidura sinaptica

59
Q

Función de anfetaminas

A

.

60
Q

¿Qué es la serotonina?

A

.

61
Q

Función de PCPA

A

.

62
Q
A
63
Q

Receptores de histamina

A

H1- cascada estimulador
H2-
H3- cascada inhibidor